摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 燃料电池 | 第12-14页 |
1.1.1 燃料电池的基本原理 | 第12-13页 |
1.1.2 燃料电池特点 | 第13页 |
1.1.3 燃料电池的分类 | 第13-14页 |
1.2 PEMFC 铂基催化剂 | 第14-15页 |
1.3 PEMFC 非铂催化剂 | 第15-21页 |
1.3.1 金属种类及氮前驱体材料 | 第16-17页 |
1.3.2 M-Nx/C 催化剂 ORR 活性位点的结构假设 | 第17-19页 |
1.3.3 非贵金属的载量和含量 | 第19页 |
1.3.4 热处理温度和条件 | 第19-21页 |
1.4 本课题提出的意义、研究内容及创新点 | 第21-23页 |
1.4.1 课题研究背景及意义 | 第21-22页 |
1.4.2 课题研究内容 | 第22页 |
1.4.3 课题创新性 | 第22-23页 |
本章参考文献 | 第23-28页 |
第二章 实验原理及方法 | 第28-33页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第29页 |
2.2 催化剂的制备 | 第29-30页 |
2.3 催化剂电化学表征 | 第30-31页 |
2.3.1 电极制备 | 第30页 |
2.3.2 循环扫描伏安法(CV) | 第30-31页 |
2.3.3 线性扫描伏安法(LSV) | 第31页 |
2.3.4 旋转环盘电极法(RRDE) | 第31页 |
2.4 催化剂物理光谱表征 | 第31-32页 |
2.4.1 X-射线衍射(XRD) | 第31页 |
2.4.2 透射电子显微镜(TEM) | 第31-32页 |
2.4.3 X 射线光电子能谱(XPS) | 第32页 |
2.5 单电池性能测试 | 第32-33页 |
第三章 金属氨基比林催化剂组分及制备方法效应 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验步骤 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-40页 |
3.3.1 碳载体种类效应 | 第33-34页 |
3.3.2 碳载体组分效应 | 第34-35页 |
3.3.3 金属载量效应 | 第35-37页 |
3.3.4 热处理温度效应 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
本章参考文献 | 第41-43页 |
第四章 金属氨基比林催化剂金属种类效应 | 第43-58页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验步骤 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-55页 |
4.3.1 电化学测试结果分析 | 第43-47页 |
4.3.2 物理表征结果分析 | 第47-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
本章参考文献 | 第56-58页 |
第五章 金属氨基比林催化剂阴离子掺杂效应 | 第58-80页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 实验步骤 | 第58页 |
5.3 结果与讨论 | 第58-77页 |
5.3.1 Fe-Apyr/C 阴离子效应 | 第58-69页 |
5.3.2 Co-Apyr/C 阴离子效应 | 第69-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
本章参考文献 | 第78-80页 |
第六章 金属氨基比林催化剂应用研究 | 第80-87页 |
6.1 引言 | 第80页 |
6.2 实验步骤 | 第80页 |
6.3 结果与讨论 | 第80-85页 |
6.3.1 C-Co(NO_3)_2电极载量效应 | 第80-83页 |
6.3.2 C-Co(NO_3)_2催化剂耐久性 | 第83-85页 |
6.3.3 C-Co(NO_3)_2催化剂的单电池发电测试 | 第85页 |
6.4 本章小结 | 第85-86页 |
本章参考文献 | 第86-87页 |
第七章 总结与展望 | 第87-91页 |
7.1 总结 | 第87-89页 |
7.2 展望 | 第89-91页 |
附录一 缩写及符号说明 | 第91-92页 |
攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第92-94页 |
致谢 | 第94页 |